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一种基于信息瓶颈的因果关系挖掘方法

一种基于信息瓶颈的因果关系挖掘方法

作     者:乔杰 蔡瑞初 郝志峰 QIAO Jie;CAI Rui-chu;HAO Zhi-feng

作者机构:广东工业大学计算机学院广州510006 佛山科学技术学院数学与大数据学院广东佛山528000 

基  金:国家自然科学基金(61876043 61976052) 

出 版 物:《计算机科学》 (Computer Science)

年 卷 期:2022年第49卷第2期

页      码:198-203页

摘      要:观测数据因果关系挖掘是很多学科的基础问题。然而基于约束与因果函数等的现有方法对数据的因果机制具有较强的假设,一般适用于低维数据,并不能很好地适用于存在隐变量的场景。为此,提出了一种基于信息瓶颈的因果关系挖掘方法,称为因果信息瓶颈方法。该方法将因果机制划分为压缩与提取两阶段,在压缩阶段,假设存在一个经过压缩的中间隐变量,在提取阶段,可能保留与结果变量相关的信息。在上述建模的基础上,通过推导其变分上界,设计了一种的基于变分自编码机的因果关系挖掘方法。实验结果表明,基于信息瓶颈的方法在合成数据中准确率提升了10%,在真实数据中准确率提升了4%。

主 题 词:因果关系挖掘 信息瓶颈 因果发现 因果信息瓶颈 变分自编码机 

学科分类:12[管理学] 1201[管理学-管理科学与工程类] 

D O I:10.11896/jsjkx.210100053

馆 藏 号:203107657...

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